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如已知霍尔样品的工作电流Is及磁感应强度B的方向,如何判断样品的...
1、当磁场方向穿过手心,四指方向为电流方向,拇指为电场方向,拇指指向负电荷一侧,此时为P型半导体,空穴型。若方向正好相反,则为N型半导体,也是电子型。判断通电导线处于磁场中时,所受安培力 F (或运动)的方向、磁感应强度B的方向以及通电导体棒的电流I三者方向之间的关系的定律。
2、如已知霍尔样品的工作电流 及磁感应强度B的方向,如何判断样品的导电类型?以根据右手螺旋定则,从工作电流 旋到磁感应强度B确定的方向为正向,若测得的霍尔电压 为正,则样品为P型,反之则为N型。
3、对于图(1)(a)所示的N型半导体试样,若在X方向的电极D、E上通以电流Is,在Z方向加磁场B,试样中载流子(电子)将受洛仑兹力:其中e为载流子(电子)电量,V为载流子在电流方向上的平均定向漂移速率,B为磁感应强度。
4、霍尔元件(Hall Element)是一种广泛应用于磁传感器中的元件,主要作用是通过检测磁场来输出电信号。利用电流、磁场方向及电压极性可以判断霍尔元件的正负极。具体方法如下: 将霍尔元件接通电源,使电流流过元件。 将霍尔元件放置于磁场当中,并确定磁场的方向(例如正南或正北方向)。
5、如已知霍尔样品的工作电流 及磁感应强度B的方向,产生k级暗环时,磁场方向与霍尔器件平面的夹角影响等,电导率 ;若环向中心外移动,引入的误差就越大,当发射换能器S1处于共振状态时。欲使 有正有负(合理偏向)应选择合适的分流电阻或分压电阻.2-6接线:磁导率大、载流子浓度n,材料会发生机械形变。
6、电流IS通过N型或P型霍尔元件,磁场B方向与电流IS方向垂直,且磁场方向由内向外,对于N型半导体及P型半导体,分别产生的方向如左图和右图的霍尔电场EH(据此,可以判断霍尔元件的属性——N型或P型)。
如何用右手螺旋定则确定电流的方向
1、用右手螺旋法则可以判断电流产生的磁场方向。通电直导线:用右手握住通电直导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。通电螺线管:用右手握住通电螺线管,四指的方向与电流方向相同,大拇指方向为通电螺线管内部磁感线方向、N极(北极)方向。
2、通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流 I 的方向,那么四指的指向(握向)就是磁感线 B 的环绕方向。通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流 I 方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N(北)极,也是磁力线B 的方向。
3、右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。记忆口诀:左通力右生电。 还可以记忆为:因电而动用左手,因动而电用右手,方法简要:右手手指沿电流方向拳起,大拇指伸出,观察大拇指方向。
右手定则怎样判断电流方向及电势的高低?
能保持匀速直线运动,说明该粒子受力平衡:洛仑兹力和电场力右手定则判定电流由b到a,所以M的电势高,电场线指向N,(1)若粒子带正电,受到指向N的电场力,所以洛仑兹力向M,左手定则判定选C;(2)若粒子带负电,受到指向M的电场力,所以洛仑兹力向N,左手定则判定选D。
其内容是:将左手放入磁场中,使四个手指的方向与导线中的电流方向一致,那么大拇指所指的方向就是受力方向。无论是直流发电机还是交流发电机,它们的工作原理都是相同的,区别是直流发电机有换向器,而交流发电机则没有换向器。
通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
首先要理解右手定律:伸开右手,让四指与大拇指处在同一个平面上且互相垂直。让磁感线穿入手心,大拇指指向切割磁感线方向,那么四指所指的方向就是感应电流大方向。切割磁感线的导线相当于一个把机械能转化为电能的电源,向外供电的电流就是感应电流:结论:四指所指的方向就是电势升高的方向。
电生磁磁生电的判断方法?
1、电生磁:通电导体周围存在磁场。 可以判定磁场方向和电流的关系。磁生电:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象。发现的科学家不同 电生磁:电生磁是奥斯特发现的。磁生电:磁生电是英国科学家法拉第发现的。
2、电生磁:运动的电荷在其周围激发磁场,即电流周围存在磁场,代表实验:奥斯特发现电流的磁效应的磁针偏转实验;磁生电:通过磁体或导体的运动或变化而产生感应电流的情况,代表实验:法拉第变化产生的电流的实验。电生磁与磁生电的区别主要在电磁之间的因果关系上。
3、电生磁是指在变化的磁场中,会产生感应电场的现象。根据法拉第电磁感应定律,当一个闭合线圈或导体在磁场中发生变化时(例如,磁通量发生变化),会在闭合线圈内产生感应电动势,并导致电流产生。这个现象是电动势的产生与磁场变化相关,是电磁学的一个基本原理,常见于发电机和变压器等设备中。
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